水泵设计书

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水泵站工艺设计说明书课程设计完成版

水泵站工艺设计说明书课程设计完成版

长安大学环境科学与工程学院给水排水教研室某城镇给水工程第二水泵站工艺设计说明(计算)书设计班级: 29020802学生姓名: XXXXXXX学号: 15指导老师: XXXXXX日期:2012年3月8日目录第1节综述 (3)第2节水泵机组的选择 (3)第3节水泵机组的基础设计 (6)第4节水泵吸水管和压水管的计算 (6)第5节泵房形式的选择 (6)第6节吸水井的设计 (7)第7节管道配件的选取列表 (7)第8节泵房尺寸的确定 (7)第9节辅助设备的选择 (8)附件一 KQSN系列水泵外形图 (9)附件二各部件安装尺寸 (10)附件三设计图纸 (11)第1节综述1.1根据城镇发展规划,该泵站拟建于城镇南端,设计为大型送水泵站。

1.2泵站的设计水量为10.5万m3/d。

1.3消防用水量70L/s。

1.4经给水管网水力计算后,有:1.4.1根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。

第一级,从7:00到20:00,每小时占全天用水量的5%。

第二级,从20:00到7:00,每小时占全天用水量的3.18%。

1.4.2最大用水时水泵站所需扬程为61.4m,其中几何压水高32.9m;1.4.3最大转输时水泵站所需扬程为75.4m,其中几何压水高42.2m;1.4.4最大用水加消防时泵站所需扬程为69.7m,其中几何压水高26.0m。

1.5清水池至泵站址的水平距离为120m。

1.6泵站处地面标高为78m。

1.7清水池最低水位标高76m。

1.8地下水位标高68m。

1.9冰冻深度1.5m。

第2节水泵机组的选择2.1 设计工况点:(1)一级用水时Q a=105000×0.05=5250 m3/h=1458L/sH a=61.4+2+2=65.4 m(2)一级转输时Q b=105000×0.05=5250 m3/h=1458L/sH b=75.4+2+2=79.4 m(3)一级用水加消防时Q c=Q1+70 L/S=5502 m3/h=1528L/sH c=69.7+3+2=74.7 m(4)二级用水时Q d=105000×0.0318= 3339m3/h =928L/sH d=46.04m (由计算求得)(5)二级转输时Q e=56550×0.0318=3339m3/h=928L/sH e=57.24 m (由计算求得)注:H a 、H b、H c 后面所加的两项分别为设计上所考虑的水头损失和安全水头2.2. 绘制水泵Q-H曲线根据以上五个设计工况点,可以得出两条管路特性曲线,将其绘制于坐标纸上,以此作为选泵的依据。

水泵扬程设计书

水泵扬程设计书

1
0.2 0.128
水泵入口
1
1.0 0.64
拦污栅
1
0.3 0.192
s 吸=s 吸沿程+s 吸局部=1.927
d(mm) 550
l(m) 57
n 0.012
s吸程
10n2
l d 5..33
1.99
名称(规格)
数量
ξ
s吸局部 0.083 d 4
d=550 带闸阀
1
0.06 0.054
d=350/550 渐阔管
力出版社,1993.6 版) 表 4—3 得
H 大气 10.3m
由表
4—1
气温
40.5,
p汽 r
0.75m
H 允吸
H sa,
v2 2g
h吸损
H sa
10
p气
r
p汽
v2进 2g
h吸损
10 (NPSH )r
v2进 2g
10
p气
r
p汽
v2进 2g
h吸损
p气
r
p汽
(NPSH )r
h吸损
3.2 管路水头损失取净扬程的 10% 泵站的扬程为 Hmin=(1+0.1)×32.208=35.429 H 设=(1+0.1)×34.053=370458 Hmax= (1+0.1)×37.209=40.930
4 机组选型 选泵—初选两方案
方案一:6 台 500s59B,扬程 41m,对应单台流量 1800 m3 / s 可满足用水要求(NPSH)为 4.5m。
当 Q 10800m3 / s 时,开 6 台泵,其工况点由数解法来确定:
58.90 85.45Q 2 37.208 8.987Q 2 ,泵的工况点(1725,39.27)同样在高效区范内

水泵技术规格书【范本模板】

水泵技术规格书【范本模板】

和而泰光明工业园(二期)版次第1版第0次修订页数第- 0 - 页共11 页1.设计标准设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此.(1)GB/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》(2)GB/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》(3)GB/T5656-1994《离心泵技术条件》(4)GB/T13006—91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》(5)GB/T13007-91 《离心泵效率》(6)JB/6878。

1-93《管道式离心泵型式与基本参数》(7)GB10889—89《泵的振动测量与评价方法》(8)GB10890-89《泵的噪声测量与评价方法》(9)JB4127-85 《机械密封技术条件》(10)J G/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》(11)G A30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。

所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、行业标准、深圳市地方标准及规定。

上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时,供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明.应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明.当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。

2.定义2.1“货物"系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。

2.2“服务"系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。

潜水轴流泵设计说明书,

潜水轴流泵设计说明书,

QZ型潜水轴流泵设计说明书设计参数:流量Q=130m3/h扬程H=3.7m转速n=2900r/min1.概述本设计系。

轴流泵是一种高比转数的水泵,一般比转数s n ≈500~1000.当s n 大于500时,泵一般设计成轴流式。

轴流泵属于低扬程、大流量泵,一般性能范围为:扬程1~2m ;流量0.3~0.65m3/s 。

轴流泵结构简单,重量轻,主要用于扬程低,流量大的场合。

中、小型轴流泵的结构油吸入喇叭口、叶轮、导流器、弯管等组成,叶轮一般采用不可调式,这种结构叶轮非常简单。

小型轴流泵的驱动电机可与泵连在一起,使用和安装均非常方便,缺点是效率曲线的高效区比较窄,泵比转数越高,高效区越窄。

对于大型轴流泵,可将叶轮设计成可调式的,以增加水泵的高效区。

在本设计中,设计参数:流量 Q=130m 3/h ,扬程 H =3.7m ,配套功率 P 配=2.2KW ,属于小型泵,叶轮采用不可调式。

比转数4365.3HQ n n s,代入参数计算得s n =754,故泵的结构为轴流式。

作为潜水泵,需要在水下工作,为了安装和检修的方便,把泵和电机设计成一体,用一根轴连接。

汽蚀方面,泵在水下工作,一般不会发生汽蚀,可以不作要求。

2.叶轮的设计(1)轴流泵的轮毂比D d h轮毂用来固定叶片,在结构和强度上应保证安装叶片要求。

减小轮毂比D d h ,可减少水力摩擦,增加过流面积,有利于抗汽蚀性能的改善。

但过分的减少轮毂比,会增加叶片的扭曲,偏离设计工况时,会造成流动紊乱,在叶片进出口形成二次回流,使效率下降,高效范围变窄。

轴流泵的轮毂比D d h 根据比转数确定:根据设计参数计算出的s n =754,试取D d h =0.45。

(2)轴流泵的叶片数Z轴流泵的叶片数Z 可以根据比转数s n 来选定,一般Z=3~6,比转数高,叶片负荷轻,叶片数可少一些。

比转数s n =500~600,叶片数取6~5;比转数s n =700~900,叶片数取4个。

《水泵与水泵站》课程设计任务书

《水泵与水泵站》课程设计任务书

《水泵与水泵站》课程设计任务书《水力学与水泵站》课程设计要求及分工一、课程设计要求1、设计时间及工程内容本次设计为1周。

工作内容:拟定设计课题,筛选确定设计方式、查资料并进行系统工艺设计,图纸绘制(采用CAD绘制或手工绘制均可,但必须图面整洁),5月18日(星期日)下午17点前提交设计成果。

2、上交内容(1)正式设计说明书1份及附图1张(主要是泵站平面图及剖面图、如时间充裕,可增设其他相关构筑物图纸),要求可参考课程设计样板;(2)每位同学在以下四个任务书中任选其一,确定选用最合理的方法,进行设计;每位同学必须独立进行,不得抄袭、剽窃或以其他任何方式完成设计,但遇到问题可以讨论,如果设计有雷同,所有相关同学的作业均以零分记;(3)查资料途径:图书馆复印、网上学校图书馆下载、网上其它下载等;二、设计任务书设计任务书一――送水泵站设计基本资料某县城位于东经111°150-114°050,北纬29°260-31°370。

地处湖北省中南部,属亚热带季风气候区,光能充足、热量丰富、无霜期长。

全市太阳年辐射总量为 104-110kcal/cm2,年日照时数1800-2000小时,年平均气温15.9-16.6℃,年无霜期242-263天,多数年份降雨量在1100-1300毫米之间。

有足够的气候资源供农作物生长。

4-10月份降水量占全年80%,太阳辐射量占全年75%,适宜多种农作物生长发育。

中心城区面积 54平方公里,人口75万。

以平原地区为主体,海拔20-50米,相对高度在20米以下,人均用水为200L/d,城市管网最不利点所需水压为30m,给水管网平差得出的送水泵站至最不利点的输水管和配水管网的总水头损失为15.6m。

泵站设置处地面平坦,标高为37.5米,清水池最低水位为地下3米。

城市消防流量为178.5m3/h,消防时水头损失18.9米。

该市用水量时变化情况如下图。

泵与泵站课程设计书

泵与泵站课程设计书

目录第一部分原始资料 (2)第二部分选泵计算及布置 (2)1.设计流量的确定和设计扬程估算 (2)2.初选泵和电机 (3)3.机组基础尺寸的确定 (3)4.吸水管路与压水管路计算 (4)5.基础与管道布置 (4)6.吸水管路与压水管路水头损失计算 (5)7.泵安装高度的确定和泵房高度计算 (6)8.附属设备的选择 (7)9.泵房建筑高度的确定 (8)10.泵房平面尺寸的确定 (8)第三部分课设小结 (8)------序------取水泵站在水厂中也称一级泵站。

在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。

取水泵站由于它靠江临水的特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。

其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。

本次课程设计仅以取水泵房为例进行设计,设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。

取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。

设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。

在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。

在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。

此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合,对于本例中,对于机组的基础、吸压水管的穿插嵌管,以及电气容量等我们应该考虑到远期扩建的可能性,所以用远期的容量及扬程计算。

泵与泵站课程设计计算书第一部分 原始资料某新建水源工程近期设计水量1600003m /d ,要求远期发展到2800003m /d ,采用固定式取水泵房(一级泵站),两条直径为1200mm 的钢制自流管从江心取水。

给水泵站课程设计说明书

水泵与水泵站课程设计班级学生姓名指导教师环境科学与工程学院给水泵站课程设计任务书一、课程设计任务某厂新建水源工程,近期设计流量7万m 3/d ,要求远期发展到10万m 3/d ,采用固定式取水泵房,拟采用自流管从江中取水。

水源洪水位标高(1%频率)、枯水位标高(97%频率)、净水厂反应池前配水井的水面标高、室外地面标高、自流取水管长度及泵站至净水厂的输水干管全长都已知。

试进行泵站工艺设计。

基础数据表分组流量(万m 3/d)标高(m)长度(m) 近期远期 地面 枯水位 洪水位 净水构 筑物水位 自流管 输水管 171022.3515.7024.20 36.702002500二、课程设计目的及要求1.设计目的1)结合课程所学内容,使基础理论和基本技术训练相结合,从而课程内容进一步深化和系统化。

2)初步学会如何在搜集资料和调研的基础上,根据设计任务制定给水泵站设计方案。

3)通过设计、计算、资料检索、阅读文献,提高绘制图纸和编写设计说明书的能力。

2.设计要求1)认真学习有关技术规定,严格按相关规范和标准要求进行设计。

2)课程设计应满足初步设计深度对设计文件的要求。

3)设计成果以图纸的形式展示,包括平面图和剖面图。

三、课程设计内容及时间安排1.设计内容1)确定泵站工艺流程 2)合理选择水泵并布置泵房 3)详细进行工艺计算4)绘制泵房设计图纸(包括泵房及吸水井平面图、剖面图) 2.时间安排1)领会设计任务,借阅相关规范及设计手册,确定工艺流程 1天 2) 初步选择水泵机组及泵房布置 1天3)根据泵房布置,绘制泵房平面布置草图,绘制水力计算图并进行计算 3天4)精选水泵机组及辅助设备,确定泵房平面尺寸和高度1天5)修改草图,绘制泵房平面布置图及剖面图3天6)整理设计报告书,准备答辩。

1天四、教材及参考书目1.姜乃昌. 《泵与泵站》(第五版). 中国建筑工业出版社. 2007。

2.中华人民共和国水利部.泵站设计规范(GB/T50265-2010)中国计划出版社,20113.中国市政工程西北设计院.给水排水设计手册第11册——常用设备. 中国建筑工业出版社. 2004。

2087-D型150-100X10多级泵设计(含全套毕业说明书和机械CAD图纸)

摘要本次毕业设计是关于D150-100X10多级泵的设计。

多级泵是输送能力最大的连续输送机械之一。

其结构简单、运行平稳、运转可靠、能耗低、对环境污染小、便于集中控制和实现自动化、管理维护方便,在连续装载条件下可实现连续运输。

首先对多级泵作了简单的概述;接着分析了多级泵的选型原则及计算方法;然后根据这些设计准则与计算选型方法按照给定参数要求进行选型设计;接着对所选择的多级泵各主要零部件进行了校核多级泵采用计算机设计和优化处理。

目前,多级泵正朝着长距离,低消耗,微小的方向发展,从而可以提高泵使用寿命和降低机组噪音,近年来出现的医学多级泵就是其中的一个。

在多级泵的设计、制造以及应用方面,目前我国与国外先进水平相比仍有较大差距,国内在设计多级泵过程中存在着很多不足。

本次多级泵设计代表了设计的一般过程, 对今后的选型设计工作有一定的参考价值。

关键词:多级泵设计准则校核AbstractThis graduation project is about the D150-100X10design of multistage pump. Multistage pump is the transmission capacity of the largest continuous conveying machinery. It has the advantages of simple structure, stable operation, reliable operation, low energy consumption, little pollution to the environment, and is convenient for centralized control and automation, convenient management and maintenance, in the continuous loading condition can realize continuous transportation.The multistage pump is summarized; and then analyzes the multistage pump type selection and calculation methods; and then according to these design criteria and the calculation and selection methods according to the given parameters selection of design; then the choice of multistage pump of main parts and components of the school nucleus. At present, the multi-stage pump are moving towards long distance, low consumption, small direction, which can increase pump life and reduce the noise of the unit pump by computer design and optimize treatment, in recent years the medical pump is one of the. In pump design, manufacture and application, at present our country compared with foreign advanced level still has bigger difference, the domestic in the design of multistage pump process exists many shortcomings.The multistage pump design represents the general design process, the future selection of the design work has a certain reference vKey words: multistage pumpS design rule check目录1绪论 (1)1.1多级泵的历史 (1)1.2多级泵的分类 (2)1.3多级泵的组成 (2)2吸入与压出口径的确定 (4)2.1 泵的主要参数 (4)3部分参数的估算与确定 (5)3.1 计算比转数 (5)3.2 估算泵的效率 (5)3.3 求泵轴功率和电机的选择 (6)3.4 轴径和轮毂直径的计算: (6)4水力设计 (8)4.1 叶轮 (8)4.1.2叶轮出口部分尺寸 (12)4.1.3叶片绘型: (14)4.2 导叶 (26)4.3. 平衡盘 (30)5.强度校核 (34)5.1 转子零件的强度计算 (34)5.1.1 叶轮的强度计算: (34)5.1.2 平衡盘的强度与变形量的计算: (34)5.1.3 键的强度计算: (36)5.1.4联轴器的强度计算 (37)5.2 泵体的强度计算 (38)5.3 螺栓联接部分的强度计算 (38)5.3.1密封凸缘宽度及拉紧螺栓的强度计算: (38)5.3.2螺母的强度计算: (42)5.3.3 拉紧螺栓法兰的厚度计算: (43)5.4 轴的强度计算 (43)5.5 轴的临界转速计算 (45)结论 (487)感言 (498)参考文献 (49)1绪论1.1多级泵的历史最早的泵是在大约于公元前300年左右出现的,阿基米德发明了一种泵,称为阿基米德式螺旋抽水机,至今仍有厂家在生产。

雨水泵站设计说明书

目录设计说明书 3一、主要流程及构筑物 31.1 泵站工艺流程 31.2 进水交汇井及进水闸门 31.3 格栅 31.4 集水池 41.5 雨水泵的选择 61.6 压力出水池: 61.7 出水闸门 61.8 雨水管渠 61.9 溢流道 7二、泵房 72.1 泵站规模 72.2 泵房形式 72.3 泵房尺寸 9设计计算书 11一、泵的选型 111.1 泵的流量计算 111.2 选泵前扬程的估算 111.3 选泵 111.4 水泵扬程的核算 12二、格栅间 142.1 格栅的计算 142.2 格栅的选型 15三、集水池的设计 163.1 进入集水池的进水管: 163.2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 163.4 集水池的布置 17四、出水池的设计 174.1出水池的尺寸设计 174.2 总出水管 17五、泵房的形式及布置 175.1泵站规模:175.2泵房形式185.3尺寸设计185.4 高程的计算19设计总结20参考文献21设计说明书一、主要流程及构筑物1.1 泵站工艺流程目前我国工厂及城市雨水泵站流程一般都采用以下方式:进入雨水干管的雨水,通过进水渠首先进入闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进入泵房集水池,经过泵抽升后,通过压力出水池并联,由两条出水管排入河中。

出水管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环用水使用。

1.2 进水交汇井及进水闸门1.2.1 进水交汇井:汇合不同方向来水,尽量保持正向进入集水池。

1.2.2 进水闸门:截断进水,为机组的安装检修、集水池的清池挖泥提供方便。

当发生事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡。

一般采用提板式铸铁闸门,配用手动或手电两用启闭机械。

1.3 格栅1.3.1 格栅:格栅拦截雨水、生活污水和工业废水中较大的漂浮物及杂质,起到净化水质、保护水泵的作用,也有利于后续处理和排放。

格栅由一组(或多组)平行的栅条组成,闲置在进站雨、污水流经的渠道或集水池的进口处。

水泵技术规格书

烟气挡板门技术规格书需方:供方:2016年7月目录1总则 (1)2技术规格 (1)3生产、制造标准 (4)4质量保证 (5)5供货范围 (7)6包装和运输 (10)7技术服务 (10)1总则1.1本规格书适用于XXffl的水泵设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2提出的要求是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方保证提供符合国家或行业标准的优质产品。

1.3所使用的标准如有与供方所执行的标准发生矛盾之处,按较高要求的标准执行。

供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.4严格按设计图纸加工制造,保证验收合格,按合同时间交付。

1.5订合同之后到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求,具体款项内容由供、需双方共同商定。

1.6提供的产品必须满足需方提出的各种性能参数,并能保证在要求的环境下长期安全运行。

1.7本规格书经供、需双方共同确认和签字后生效,与订货合同正文具有同等效力。

1.8设计和制造要充分考虑邹城现场的气象条件(地区海拔、地震烈度、紫外线强度等)和运输条件。

2技术规格2.1基本要求2.1.1各泵均应能在设计点长期连续运行。

2.1.2各泵在额定工况下运行,效率应处于最高效率点,各泵的流量、扬程均应满足设计要求。

2.1.3各泵的性能曲线(流量-扬程)从最大量运行点到出口关闭点的变化应平缓。

2.1.4各泵轴承各方向的双振幅振动值符合国家标准。

2.1.5泵的机械性能稳定,实际使用寿命不低于3年,易损件质保12个月。

2.2结构要求2.2.1各泵均为卧式、单级、单吸;2.2.2泵的吸入口水平、吐出口向上;2.2.3浆液泵要采用自平衡机械密封;2.2.4在距离设备l m处噪声级应控制在85db(A)以下,否则应考虑加装隔音罩。

2.2.5供方应提供设备接口处所能承受的最大外力(最大入口压力情况下的水泵最大关闭压力的1.5倍)及力矩并按规定方向提出力和力矩示意图。

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目录摘要1 前言 (1)1.1 设计任务 (1)1.2 基本设计资料 (1)2 送水泵站工艺设计 (1)2.1 工程总体布置及主要设计参数 (1)2.2 泵站主要设计参数 (2)2.3 泵站设计扬程估算 (2)2.4初步选泵和电机 (2)2.5 水泵机组的布置与基础 (3)2.6 吸水井的设计 (3)2.7管路计算与水泵校核 (3)2.8 水泵安装高程的确定 (5)2.9辅助设备选择与布置 (6)2.10泵房建筑高度的确定 (7)2.11 泵房平面尺寸的确定 (7)3 结论 (7)参考文献 (7)附图泵站工艺平面图和剖面图摘要为了安全可靠地满足某企业生产用水量需求,本设计完成了日供水能力20000m3/d的供水工程的取水泵站工艺设计,一共包括了以下内容:在确定了该泵站的设计规模后,进行工程总体布置,水泵选型布置,水泵机组选择布置,管路设计,辅助设备选型布置,泵房类型选择和泵房平面设计,剖面设计。

关键词:泵站水泵选型工艺1 前言1.1 设计任务根据河流水资源状况,经取水水源地方案论证,企业水厂从河流取水,本设计要求完成水厂取水泵站工艺设计。

1.2 基本设计资料1.2.1某企业拟建自用水厂一座,日供水能力20000m3/d。

水源采用地表水,水源地位于企业西部。

1.2.2 自然条件1.2.2.1地形描述,自主河槽到岸边,地形变台阶,详见河流取水段地形图。

1.2.2.2地震烈度6度。

1.2.2.3 水文与水源地表水水质三级,符合企业用水水源条件。

河床最高洪水位为111.8米,为减少水厂泥沙处理费用,降低工程造价,工程规划在河床中布置两眼大口井,每眼井供水10000m3/d,水井静水位107.8米,设计动水位104.8米。

1.2.3 初步规划部分结果两眼井到泵房的吸水管路长度均为200米,有喇叭口,弯头,闸阀,渐缩管,等管件。

局部阻力系数分别为0.1,0.6,0.07,0.2。

净水厂清水池设计水位124.8米,泵房到净水厂的管路长3500米,压水管路局部水力损失按沿程损失的10%计。

2 送水泵站工艺设计2.1 工程总体布置及主要设计参数本工程河床较宽,采用河床式泵站,为减少水厂泥沙处理费用,降低工程造价,在主河槽附近布置两眼大口井(兼作吸水井),通过引(吸)水管道将主河槽水引至泵房水泵,在泵房东南侧布置进场道路(引桥),在泵房周围和进场道路两侧河床用干砌石加固,厚0.3米。

水泵站设置泵房间、配电间、值班室和检修间。

该取水泵房为半地下式矩形泵房,也可采用圆形泵房。

泵站级别根据《泵站设计规范》参照设计参数确定为小(1)型,泵房建筑物级别划分为4级。

2.2 泵站主要设计参数(1)防洪标准设计洪水重现期20年,校核洪水重现期50年。

(2)设计水位净水厂混合池设计水位124.8米,水源设计最低水位104.8米,校核洪水位111.8米。

(3)泵站设计流量:由设计资料可知,水厂供水规模为20000m3/d,泵站采用均匀供水方式向水厂供水,泵站的设计流量按最高日平均时用水量计算,泵站设计流量Q=1.034×20000/24=861.7m3/h=0.239m3/s。

2.3 泵站设计扬程估算泵站设计扬程为: H=HST +∑hev(2.1)式中,HST —进水池最低水位与水厂混合池设计水位高差(mH2O)HST =124.8-104.8=20mH2O。

∑h—为管路中的总水头损失(mH2O),包括沿程水头损失和局部水头损失。

输水干管沿程水头损失可按比阻法计算,局部水头损失计算按沿程水头损失10%计。

输水干管通过的设计流量均为0.239m3/s,根据经济设计流速v2=1.5~2.5m/s,取管径DN400,则输水干管流速v5=1.90m/s,查手册比阻A=0.2062。

压水管路水头损失∑hd=1.1ALQ2=1.1×0.2062×3500×0.239×0.239 =45.3m吸水管路与泵房内管路水头损失估算为2.1m.泵站装置需要扬程H=20+2.1+45.3=67.4m.2.4初步选泵选泵的主要依据是泵站设计扬程和泵站设计流量。

根据泵站设计扬程69.4 m, 泵站设计流量为0.239m3/s,查双吸离心泵的型谱图,根据选泵原则和选泵步骤,淘汰明显不合理的选泵方案,符合选泵原则要求的水泵列表如下:表2.1 初选水泵性能列表泵的型号流量(m3/s)扬程(m)转数(r/min)轴功率(kw)电机功率(kw)效率η(%)允许吸上真空高度(m)叶轮直径(mm)重量(kg)10Sh-6 0.1000.1350.1707165.156147099.4112.61261357076.57465.54.5460 59810Sh-6A 0.0950.1300.150 61 54 5014708391.8 101 135 70 75 73 6.5 6 5.0430 588根据表2.1,列举出以下选泵方案:(1)方案一为:选用2台10Sh-6,备用1台10Sh-6,总计3台。

(2)方案二为:选用2台10Sh-6A ,备用1台10Sh-6A ,总计3台。

方案一水泵组合流量和扬程满足要求。

初选电机:根据10Sh-6型水泵的要求,选用配套三相交流异步电动机。

2.5 水泵机组的布置与基础本设计采用的是3台Sh 系列单级双吸卧式离心泵,因此机组布置采用横向排列方式。

机组基础采用混凝土基础,混凝土容重γ=23520N/m 3,机组的基础深度计算公式为H =γ⨯⨯B L W 0.3 (2.2)式中,W —机组总重量(N ),L —基础长度(m ),B —基础宽度(m ),γ—基础所用材料的容重(N/m 3)。

查给水排水设计手册,得到10Sh-6型水泵机组的基础平面尺寸为2800mm ×900mm ,机组总重量为1778kg ,则根据公式(2.2)计算出其基础深度为883mm.2.6 吸水井的设计根据场地条件,为降低造价,泵站的吸水井采用受力条件好的半地下式圆形吸水井两个,为避免泥沙进入吸水井中,降低泥沙处理费,设计成大口井,各有1根吸水管路至于井中,吸水井设计动水位为104.8m ,池顶高程为108.0m 。

吸水井口径为3m ,深度7m ,有效容积为28m 3。

两眼大口井相距120米。

2.7管路计算与水泵校核由于钢管的强度高,接口可焊接,因此吸水管路和出水管(泵房内)均采用壁厚为6mm 的钢管,压水管采用10mm 的钢管。

2.7.1 管线的布置每台水泵均有单独的吸水管,深入大口井中。

水泵吸水管上设有对夹式蜗杆传动蝶阀(D371X P -10)。

三条水泵出水管路在距离泵房后墙1.095m 处两两连接后,与DN400的输水干管相连。

水泵出水管上设有对夹式蜗杆传动蝶阀(D371X P -10)和对夹式液动蝶阀(D771X -10)。

管线详细布置见附图。

2.7.2 管路流速计算24DQv π=(2.3)式中,Q —管路通过的设计流量(m 3/s ),D —管径(m ) (1) 吸水管路的流速计算吸水管路两条,单泵设计供水流量为0.1195m3/s根据适宜设计流速v1=1.0~1.5m/s,经计算采用D1=350mm,根据式(2.3)计算其流速v1=1.24m/s。

(2)喇叭口的管径确定及流速计算按照泵站设计规范要求,吸水管的喇叭口管径D≥1.25D1,所以取D=450mm,则根据公式(2.3)计算得喇叭口流速为0.75m/s,符合泵站设计要求。

(3)泵进口及出口流速计算水泵进口直径D3=250mm,则根据公式(2.3)计算得泵进口流速v3=2.43m/s;水泵出口管径D4=150mm,则根据公式(2.3)计算得泵出口流速v4=6.76m/s。

(4)水泵出水支管的流速计算出水管路两条,根据经济设计流速v2=1.5~2.5m/s,经计算采用D2=300mm。

根据式(2.3)计算其经济流速v2=1.69m/s。

2.7.3 吸水管路和压水管路中水头损失的计算管路沿程水头损失可按比阻法计算,对于钢管,计算公式如下:∑hf =∑Ak1k3LQ2(2.4)式中,k1—钢管壁厚不等于10mm时的修正系数,对于本次设计k1=0.89k3—管中平均流速小于1.2m/s的修正系数 A—比阻值管路局部水头损失计算公式如下:∑hm =∑ζgv22(2.5)式中,ζ—局部水头损失系数因此,管路总水头损失∑hs =∑hf+∑hm。

(1)吸水管路水头损失的计算取12Sh-6型水泵吸水喇叭口至泵房外墙为最不利计算路线。

A. 沿程水头损失计算管径350mm,钢管查《手册》可知:A=0.4078,k1=0.89,k3=1吸水管路管长为200m,则根据公式(2.4)计算得∑hfs=0.4078×0.89×1×200×0.11952=1.037m B.局部水头损失计算查《手册》知:喇叭口局部阻力系数ζ1=0.1,90°弯头ζ2=0.6,60°弯头ζ3=0.4,DN350对夹式蜗杆传动蝶阀的局部阻力系数ζ4=0.15,偏心渐缩管DN350×250的局部阻力系数ζ5=0.2。

则根据公式(2.5)计算得∑hms =(ζ1+ζ2+ζ3+ζ4)gv221+ζ5gv223=(0.1+0.6+0.4+0.15)×1.24×1.24/2/9.81+0.2×2.43×2.43/2/9.81=0.098+0.060=0.158m 所以,吸水管路水头损失∑hs=1.037+0.158=1.195m (2)压水管路水头损失的计算A. 泵房内沿程水头损失计算查给水排水设计手册可知,k1=0.89 ,k3=1;对于DN300,A1=0.9392;对于DN400,A2=0.2062。

压水管路DN300管长为4m,因此根据公式(2.4)可得:∑h fd =0.9392×4×0.11952=0.048m B. 泵房内局部水头损失计算查《手册》可知:同心渐扩管DN150×300的局部阻力系数ζ6=0.05,缓闭逆止阀ζ7=0.8,DN300对夹式蜗杆传动蝶阀的局部阻力系数ζ8=0.15,DN300对夹式液动蝶阀的局部阻力系数ζ9=0.15,DN300钢制90°弯头的局部阻力系数ζ10= 0.78,DN300钢制等径正三通的局部阻力系数ζ11=1.5,DN300×400钢制三通的局部阻力系数ζ12=1.86。

则根据公式(2.5)计算得∑h md =ζ6gv 224+(ζ7+ζ8+ζ9+ζ10+ζ11+ζ12)gv 222=0.05×6.76×6.76/2/9.81+(0.8+0.15+0.15+0.78+1.5+1.86)×1.69×1.69/2/9.81=0.116+0.763=0.879m 2.7.4泵站装置需要扬程管路总水头损失∑h =1.195+0.048+0.879+45.3=47.4m 。

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